Компьютерное моделирование в современной подготовке физиков-теоретиков
Деформация вихревого ансамбля при увеличении значения магнитного поля. Эффективность изучения различных разделов физики, которая значительно повышается при применении компьютерного моделирования, о чем свидетельствует повсеместное распространение метода.
Рубрика | Педагогика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2018 |
Размер файла | 56,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Компьютерное моделирование в современной подготовке физиков-теоретиков
М.Г. Стуленков, аспирант Шуйского государственного педагогического университета
Представить в наши дни теоретическую физику без применения методов компьютерного моделирования достаточно трудно. Сложные и многообразные задачи, большие объемы информации, отсутствие точного аналитического решения - все эти факторы требуют компьютерного участия. В этой связи моделирование в физике является актуальной проблемой как в физической науке, так и в педагогике, изучающей инновационные технологии при обучении студентов.
Компьютерное моделирование может оказать существенную помощь как исследователю, решающему новые задачи, так и учащемуся, осваивающему для себя новые знания. Компьютерные моделирующие программы представляют собой некую лабораторию для индивидуальной интерактивной работы учащегося с моделью физического явления, что принципиально отличает их от традиционных обучающих программ и учебников. Студент играет активную роль при работе с компьютерными моделирующими программами, в результате чего его работу можно считать небольшим научным исследованием. Нужно заметить, что студент может являться и создателем подобной компьютерной модели, что позволяет реализовать его знания в области программирования.
В отношении учебного процесса компьютерный эксперимент выполняет также функции контроля за усвоением теоретических знаний. Студенту предоставлена возможность самостоятельно получить результаты решения задачи в ходе эксперимента, а не использовать готовые ответы из литературы. Такой подход усиливает эмоциональную сторону учебного процесса и усиливает познавательный интерес.
С точки зрения преподавания достоинство компьютерного моделирования заключается в возможности создавать впечатляющие и запоминающиеся зрительные образы. Такие наглядные образы способствуют пониманию изучаемого в большей степени, чем соответствующие математические уравнения. Моделирование позволяет придать наглядность задачам, привлечь внимание к деталям изучаемого явления. Большие объемы информации легче воспринимаются при графическом отображении результатов моделирования на экране компьютера, а также при анимации изучаемого явления. Интерактивный характер моделирующих программ делает обучение намного эффективным, поскольку необходимо взаимодействовать с программой и ее запросами и, тем самым, происходит более активная работа с информацией [1].
Для иллюстрации высказанных выше соображений приведем конкретный пример выполняемой студентом-теоретиком дипломной работы на физическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского - задачу о низкоразмерных сверхпроводниках II рода. Это направление в последнее время находится под активным теоретическим и экспериментальным исследованием. Важной и актуальной задачей является изучение абрикосовских вихрей в тонких сверхпроводящих пленках [2]. Для низкоразмерных сверхпроводников одной из особенностей являются долгоживущие метастабильные структуры, которые пока еще плохо описаны теоретически. Представляют интерес вид вихревой решетки при различных значениях магнитного поля и транспортного тока и изменения, происходящие в ее конфигурации при смене внешних параметров. Аналитическое исследование поведения вихрей не представляется возможным ввиду достаточной сложности уравнений движения. Поэтому для исследования была реализована компьютерная модель на основе численного моделирования динамики движения вихрей.
Рассмотрим теоретическую часть модели и результаты ее реализации. Движение вихрей описывается на основе феноменологических уравнений, учитывающих взаимодействие между вихрями, вихрей с границами пленки, с внешним магнитным полем и с транспортным током в сверхпроводящей пленке [3]. Уравнение движения для вихря с номером k будет иметь вид: ,
где - радиус-вектор в плоскости пленки, определяющий положение центра k-го вихря, - суммарная сила, действующая на вихрь.
Если в пленке имеется N вихрей, то на k-й вихрь действует сила со стороны остальных вихрей. Также на вихри будут действовать силы, обусловленные внешним магнитным полем и транспортным током в пленке. Учитывается взаимодействие вихря с боковыми границами пленки. В итоге полная сила, действующая на k-й вихрь, складывается из вышеперечисленных сил.
При численном моделировании уравнения движения заменяются конечно-разностными уравнениями:
В программе необходимо задать начальное распределение вихрей в пленке, значение внешнего магнитного поля и транспортного тока и наблюдать за движением вихрей.
Теперь можно обсудить полученные результаты. Для моделирования был выбран вихревой ансамбль, содержащий 72 вихря. Конфигурация ансамбля представляет собой упорядоченную структуру из N рядов, содержащих по М вихрей (NM). Моделирование позволило наблюдать различные симметричные структуры вихревого ансамбля, отличающиеся числом рядов, а также дислокационные фазы, не обладающие симметричной структурой. Благодаря модели была изучена последовательность структурных переходов между вихревыми ансамблями различной симметрии в ходе изменения внешнего магнитного поля. Исследована деформация вихревой решетки определенной симметрии в зависимости от значения внешнего магнитного поля. Пример визуального отображения результатов в модели приведем на рис. 1.
Рис. 1. Деформация вихревого ансамбля при увеличении значения магнитного поля
Приведенная модель позволила получить еще ряд результатов при комбинации внешних параметров, построить различные графики и диаграммы. Теоретическое обоснование результатов пока еще не может быть поддержано экспериментом в силу технической сложности подготовки подобных образцов сверхпроводящих пленок, однако, полученные результаты интересны и модель может быть применена для дальнейшего исследования и применяться при изучении студентами курсов по сверхпроводимости и проведении лабораторных работ.
Приведенный пример модели свидетельствует, что современную подготовку физиков-теоретиков уже невозможно представить без компьютерного моделирования. Наглядность задачи, интерактивный характер моделирующей программы и другие достоинства, упомянутые в начале статьи, присущи данной модели. Научная ценность зависит от полученных результатов. Причем в теоретическом исследовании результаты не всегда прогнозируемы и в этом, может быть, одно из основных преимуществ моделирования в теоретической физике.
Эффективность изучения различных разделов физики значительно повышается при применении компьютерного моделирования, о чем свидетельствует повсеместное распространение метода. Можно сделать вывод, что моделирование играет важную роль в учебно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по специальности «теоретическая физика» в ВУЗах.
физика компьютерный вихревой моделирование
Литература
1. Исаев Д.А. Компьютерное моделирование учебных программ по физике для общеобразовательных учреждений на основе персонифицированных знаний. М.: ПроСофт-М, 2003.
2. Максимова Г.М., Максимов И.Л. Вихревые структуры и токовое состояние в сверхпроводящих плёнках: структура смешанного состояния и критический ток. Методическое пособие ННГУ, 1991г.
3. Maksimov I.L., Maksimova G.M., Dutyshev V.N. Vortex structures in low-dimensional superconductors: equilibrium magnetic characteristics and structural transitions. Physica B 284-288 (2000).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение необходимости использования метода моделирования в преподавании физики в основной школе. Рассмотрение классификации учебных моделей и их ценности для методики обучения дисциплине. Использование компьютерных технологий на уроках физики.
курсовая работа [788,7 K], добавлен 10.07.2010Исследование влияния метода моделирования на познавательный интерес и творческую активность учащихся в процессе изучения биологии. Характеристика форм моделирования биологических понятий. Особенности гносеологической специфики модели и ее определения.
курсовая работа [40,4 K], добавлен 14.06.2010Информационные технологии обучения. Дидактические принципы изучения темы "Электромагнитные колебания" в курсе физики. Компьютерное моделирование электромагнитных колебаний. Повышение наглядности обучения при использовании компьютерных моделей на уроках.
курсовая работа [840,9 K], добавлен 21.03.2009Понятие и история появления информационных технологий. Анализ эффективности использования на уроках мультимедиапроекторов, электронной доски и компьютера. Экспериментальная проверка учебного пособия с применением программ компьютерного моделирования.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 06.07.2015Математическое моделирование в школе. Роль изучения элементов математического моделирования в курсе математики 5-6 классов. Анализ учебников Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон с точки зрения формирования умений, характерных для математического моделирования.
дипломная работа [442,6 K], добавлен 28.05.2008Роль изучения элементов математического моделирования в курсе математики 5-6 классов. Математическая модель и моделирование. Анализ учебника "Математика" для 6 класса Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон на наличие задач для формирования прикладных умений.
курсовая работа [55,5 K], добавлен 12.06.2010Основные цели и задачи метода моделирования, его виды и их классификация. Психолого-педагогические условия формирования экологического представления на основе моделирования. Предметно-схематические модели, их возможности в ознакомлении с окружающим миром.
курсовая работа [68,1 K], добавлен 14.06.2016- Использование метода моделирования при систематизации знаний старших дошкольников об окружающем мире
Исследования проблемы умственного воспитания старших дошкольников с применением метода моделирования для систематизации знаний. Изучение возможностей и результатов применения метода моделирования в систематизации знаний дошкольников об окружающем.
курсовая работа [40,1 K], добавлен 24.05.2002 Основные особенности изучения физики в 10 классе общеобразовательной школы. Характеристика основных программ для физики десятого класса. Обобщение и структурирование существующего дидактического материала по физике, включение сведений по истории физики.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.12.2011Элементы процесса моделирования, его функции как метода познания. Этапы построения моделей, их классификация (по области использования, фактору времени, отрасли знаний, форме представления). Эффективность использования моделей на уроках окружающего мира.
реферат [90,7 K], добавлен 11.06.2012Концепция современного образования. Использование информационных технологий при изучении физики. Мотивация к изучению физики у учащихся. Структура учебной деятельности при компьютерном обучении. Дидактические принципы в условиях компьютерного обучения.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 30.07.2012Определение значения и места физики в системе общего образования и в формировании общего мировоззрения учащихся. Преподавание физики в условиях модернизации образования. Тенденции развития школьного курса физики. Глубокая связь физики с другими науками.
реферат [18,1 K], добавлен 28.08.2010Определение целей и места изучения физики в школе. Изучение особенностей формирования общенаучных и естественнонаучных умений в процессе изучения физики в основной школе. Разработка целенаправленной методики обучения физики и оценка её эффективности.
курсовая работа [38,0 K], добавлен 09.03.2011Понятие моделирования в педагогическом процессе в дошкольном образовательном учреждении, их значения в экологическом воспитании детей. Использование модели при ознакомлении старших дошкольников с природой осени. Изучение особенностей окружающего мира.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.10.2014Моделирование технологического образования. Понятие моделирования. Модель содержания технологического образования и учебного предмета. Соотношение наглядности и моделирования в обучении. Ролевое моделирование в образовании и воспитании, его применение.
курсовая работа [513,3 K], добавлен 29.12.2008Развитие теории методов и приемов обучения учащихся с умственной отсталостью. Исследование особенностей развития умственно отсталого ребёнка. Анализ влияния метода моделирования проблемных ситуаций на социальную адаптацию умственно отсталых школьников.
курсовая работа [62,8 K], добавлен 12.04.2013Эффективность имитационного моделирования. Образовательные модели: поточная, селективно-групповая, смешанных способностей, интегративная. Результаты педагогического проектирования: педагогическая система, управление образованием, методическое обеспечение.
контрольная работа [25,1 K], добавлен 29.12.2015- Применение метода "шесть шляп мышления" в методической работе дошкольной образовательной организации
Методическая работа и роль старшего воспитателя в применении различных методов активизации педагогов в дошкольной образовательной организации. Сущность, педагогические и психологические основы метода "Шесть шляп мышления". Возможности применения метода.
дипломная работа [462,8 K], добавлен 23.12.2017 Формирование деятельности учащихся при обучении методу моделирования. Функции метода моделирования. Развивающие функции задач в обучении. Анализ содержания школьного курса алгебры с точки зрения подготовки учащихся к решению задач с параметрами.
дипломная работа [585,5 K], добавлен 23.07.2014Сущность метода моделирования. Основные виды моделей. Принципы использования моделирования в развитии математических представлений детей младшего, среднего дошкольного возраста и старших дошкольников. Формы и методы обучения сложению и вычитанию.
контрольная работа [45,7 K], добавлен 05.12.2008